纠缠态的量子信息传递可不可这样理解:
纠缠态的量子信息传递可不可这样理解:制造一对具有纠缠态的粒子A与B,且它们之间关联信息为C,把A发射到1000公里外的一个粒子接受器D里,A走1000公里接受到的外加信息为E,E为可知信息.则D人得到的信息为C+E+F.F为测量A时的人为信息.1000公里外的人测量B,必然会得到C+E+F的信息.F是重要的军事情报
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制造一对纠缠态的粒子 A和B,它们的所带的信息可以忽略,我们只需要纠缠这个特性。把A发射到1000公里外,我们在本地对B操作。B-------------------------------->A把本地的信息E和B纠缠。原先A和B纠缠,因此A的状态会随着B状态的变化而变化。B+E-------------------------------------->含有E不完全信息的A因为E和B纠缠的状态有几种,随机分布,B的状态如何变化也是对应的。(B+E)状态1---------------------------------->E不完全状态1 (B+E)状态2---------------------------------->E不完全状态2(B+E)状态3---------------------------------->E不完全状态3(B+E)状态4---------------------------------->E不完全状态4所以我们对E和B测量知道他们纠缠状态是哪一种,把这个信息告知1000公里之外的接收地,然后根据这个信息对A作一个对应的操作(比如量子比特的泡利变换),就能把A变成E的完全复制版本。
最新回答共有2条回答
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2026-04-03 08:51:22认真的斑马
回复制造一对纠缠态的粒子 A和B,它们的所带的信息可以忽略,我们只需要纠缠这个特性。把A发射到1000公里外,我们在本地对B操作。B-------------------------------->A把本地的信息E和B纠缠。原先A和B纠缠,因此A的状态会随着B状态的变化而变化。B+E-------------------------------------->含有E不完全信息的A因为E和B纠缠的状态有几种,随机分布,B的状态如何变化也是对应的。(B+E)状态1---------------------------------->E不完全状态1 (B+E)状态2---------------------------------->E不完全状态2(B+E)状态3---------------------------------->E不完全状态3(B+E)状态4---------------------------------->E不完全状态4所以我们对E和B测量知道他们纠缠状态是哪一种,把这个信息告知1000公里之外的接收地,然后根据这个信息对A作一个对应的操作(比如量子比特的泡利变换),就能把A变成E的完全复制版本。
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